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科学家在超导量子计算领域取得了新的突破 - 成功实现了包含51个量子比特的真正量子纠缠状态。

2023-07-13 18:44:41  阅读:112  来源: 互联网

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科学家在超导量子计算领域取得了新的突破 - 成功实现了包含51个量子比特的真正量子纠缠状态。

什么是超导量子比特,什么是真纠缠

超导量子比特(Superconducting Qubit):

量子比特(Qubit)是量子信息的基本存储和处理单元,是实现量子计算的基础。

超导量子比特利用了超导物质的量子效应来实现,通常使用约瑟夫森结等超导电路。

相比其他实现方式(如光子、离子阱等),超导量子比特可更好地与集成电路制造工艺相容。

真纠缠(True Entanglement):

量子纠缠是量子力学的一种神秘现象,多个量子体之间存在非本地的关联。

真纠缠意味着这个非本地关联是完全量子化的,不存在任何经典解释。

真纠缠状态是实现量子计算的关键,才能展现量子速度优势。

对真纠缠状态的实现证明了确实达到了量子效应。

实现越多量子比特的真纠缠越有利于构建实用量子计算机。


如果这一成果属实,它确实有可能刷新当前实现量子纠缠量子比特数量的世界记录。

之前的记录保持者包括谷歌的Sycamore量子处理器,实现了53个量子比特;IBM的Osprey和Hummingbird量子处理器,实现了56个和65个量子比特。

这表明科学家们正在稳步向构建具有实用规模的量子计算机迈进,因为量子计算的优势需要上百个量子比特的规模。

实现更多量子比特的真纠缠状态,意味着我们距离实用的量子计算机又近了一步。这对未来量子计算的进展具有重要意义。

综上所述,如果科学家实现了51个超导量子比特的真纠缠状态,这就直接证明了量子计算机量子优势的可能性,是量子计算领域的重大进展

 

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